汽车的制动性.ppt
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1、汽车的制动性现在学习的是第1页,共51页第四章 汽车的制动性 汽车行驶时能在短距离内停车且维持行驶方向稳定性和在下长坡时能维持一定车速的能力称为汽车的制动性汽车的制动性。现在学习的是第2页,共51页第四章 汽车的制动性 汽车的制动性是汽车的主要性能之一。制动性直接关系到交通安全,重大交通事故往往与制动距离太大、紧急制动时发生侧滑等情况有关,故汽车的制动性是汽车行驶的重要保障。改善汽车的制动性始终是汽车设计制造和使用部门的重要任务。制动演示制动演示现在学习的是第3页,共51页4-1 制动性的评价指标制动性的评价指标 汽车的制动性主要由下列三方面来评价:(1)制动效能,即制动距离与制动减速度;(2
2、)制动效能的恒定性,即抗衰退性能;(3)制动时汽车的方向稳定性 即制动时汽车不发生跑偏、侧滑以及失去转向能力的性能。现在学习的是第4页,共51页 制动效能是指在良好路面上,汽车以一定初速制动到停车的制动距离或制动时汽车的减速度。它是制动性能最基本的评价指标。汽车高速行驶或下长坡连续制动时制动效能保持的程度,称为抗热衰退性能。因为制动过程实际上是把汽车行驶的动能通过制动器吸收转换为热能,所以制动器温度升高后,能否保持在冷状态时的制动效能已成为设计制动器时要考虑的重要问题。制动时汽车的方向稳定性,常用制动时汽车按给定路径行驶的能力来评价。若制动时发生跑偏、侧滑或失去转向能力,则汽车将偏离原来的路径
3、。现在学习的是第5页,共51页4-2 制动时车轮的受力制动时车轮的受力 汽车受到与行驶方向相反的外力时,才能从一定的速度制动到较小的车速或直至停车。这个外力只能由地面和空气提供。但由于空气阻力相对较小,所以实际上外力是由地面提供的,我们称之为地面制动力地面制动力。地面制动力愈大,制动减速度愈大,制动距离也愈短,所以地面制动力对汽车制动性具有决定性影响。一、地面制动力一、地面制动力 从力矩平衡得到 式中 r车轮半径,单位为m。地面制动力是使汽车制动而减速行驶的外力,但是地面制动力取决于两个摩擦副的摩擦力:一个是制动器内制动摩擦片与制动鼓或制动盘间的摩擦力;一个是轮胎与地面间的摩擦力附着力。现在学
4、习的是第6页,共51页车轮在制动时的受力情况现在学习的是第7页,共51页二、制动器制动力二、制动器制动力 在轮胎周缘克服制动器摩擦力矩所需的力称为制动器制动力制动器制动力,以符号F表示。式中 T-制动器(摩擦片与制动鼓或盘相对滑转时)的摩擦力矩,单位为Nm。由上式可知,制动器制动力不仅由制动器结构参数所决定,即取决于制动器的形式、结构尺寸、制动器摩擦副的摩擦因数以及车轮半径,并与制动踏板力,即制动系的液压或空气压力成正比。三、地面制动力、制动器制动力与附着力之间的关系三、地面制动力、制动器制动力与附着力之间的关系车轮滚动时的地面制动力就等于制动器制动力,但地面制动力是滑动摩擦的约束反力,它的值
5、不能超过附着力,即Fxb F=Fz 或最大地面制动力Fxbmax为Fxbmax=Fz现在学习的是第8页,共51页 当制动器踏板力或制动系压力上升到某一值(图4-3中为制动系液压力pa),地面制动力Fxb达到附着力 值时,车轮即抱死不转而出现拖滑现象。制动系液压力ppa时,地面制动力Fxb达到附着力 的值后就不再增加。Fxb,Fu,FFFxb=FFxbmax=FF0pa制动系油压p图4-3 制动过程中地面制动力、制动器制动力及附着力的关系现在学习的是第9页,共51页 汽车的地面制动力首先取决于制动器制动力,但同时又受地面附着条件的限制,所以只有汽车具有足够的制动器制动力,同时地面又能提供高的附着
6、力时,才能获得足够的地面制动力。四、硬路面上的附着系数四、硬路面上的附着系数 仔细观察汽车制动过程,发现胎面留在地面上的印痕从车轮滚动到抱死拖滑是一个渐变的过程。图4-4是汽车制动过程中逐渐增大踏板力时车轮留在地面上的印痕。现在学习的是第10页,共51页现在学习的是第11页,共51页滑动率的定义是:ABp1.00.80.60.40.2020406080100纵向滑动率s100j 图4-5 b s 曲线 现在学习的是第12页,共51页 若令制动力与垂直载荷之比为制动力系数制动力系数 b,则在不同滑动率时,b 的数值不同。图4-5给出了试验所得的制动力系数曲线,即 b-s曲线。曲线在OA段近似于直
7、线,随s的增加而迅速增大。过A点后上升缓慢,至B点达到最大值。制动力系数的最大值称为峰值附着系数峰值附着系数 p,一般出现在s=15%20%。滑动率再增加,制动力系数有所下降,直至滑动率为100%。S=100%的制动力系数称为滑动附着系数滑动附着系数 s。在干燥路面上,s 与 p 的差别较小,而在湿路面差别较大。若令=s/p,则在1/31之间。附着系数的数值主要决定于道路的材料、路面的状况与轮胎结构、胎面花纹、材料以及汽车运动的速度等因素。现在学习的是第13页,共51页 汽车行驶时可能遇到两种附着能力很小的危险情况:一是刚开始下雨,路面上只有少量雨水时;另外一种情况是高速行驶的汽车经过有积水层
8、的路面,出现了滑水(Hydroplaning)现象。现在学习的是第14页,共51页4-3 汽车的制动效能及其恒定性 汽车的制动效能是指汽车迅速降低车速直至停车的能力。评定制动效能的指标是制动距离s(单位为m)和制动减速度 j(单位为m/s2)一、制动距离与制动减速度一、制动距离与制动减速度 制动距离是指汽车速度为u0时,从驾驶员开始操纵制动控制装置(制动踏板)到汽车完全停住为止所驶过的距离。汽车能达到的减速度bmax(单位为m/s2)为:bmax=bg 若允许汽车的前、后车轮同时抱死,则bmax=sg 若装有理想的自动防抱装置来控制汽车的制动,则制动减速度为 bmax=p g 现在学习的是第1
9、5页,共51页二、制动距离的分析二、制动距离的分析 图4-14是驾驶员在接受了紧急制动信号后,制动踏板力、汽车制动减速度与制动时间的关系曲线。图4-14a是实际测得的,图4-14b是经过简化后的曲线现在学习的是第16页,共51页 1、称为驾驶员反应时间驾驶员反应时间,一般为0.31.0 S。2、总称为制动器的作用时间制动器的作用时间,2一般在0.20.9s之间,。制动距离包括制动器起作用和持续制动两个阶段中汽车驶过的距离s2和s3。在制动器起作用阶段,汽车驶过的距离s2如下估算:在 时间内 式中u0起始制动车速。为持续制动时间 现在学习的是第17页,共51页 决定汽车制动距离的主要因素是:制动
10、器起作用的时间、最大制动减速度即附着力(或最大制动器制动力)、制动的起始车速。附着力(或制动器制动力)愈大、起始车速愈低,制动距离愈短,这是显而易见的。现在学习的是第18页,共51页 高速制动时,制动器温度也会很快上升。制动器温度上升后,摩擦力矩将显著下降,这种现象称为制动器的热衰退。热衰退是目前制动器不可避免的现象,只是程度上有所差别。制动效能的恒定性主要指的是抗热衰退性能。抗热衰退性能与制动器摩擦副材料及制动器结构有关。一般制动器是以铸铁作制动鼓、盘,石棉摩擦材料作摩擦片组成的。正常制动时,摩擦副的温度在200左右,摩擦副的摩擦系数约0.30.4。但在更高的温度时,摩擦系数会有很大降低,而
11、出现所谓热衰退现象。三、制动效能的恒定性三、制动效能的恒定性现在学习的是第19页,共51页 常用制动效能因数与摩擦系数的关系曲线来说明各种类型制动器的效能及其稳定程度。图4-16是具有典型尺寸的各种制动器制动效能因数与摩擦系数的关系曲线。由图可知,双向自动增力蹄及双增力蹄制动器,由于结构上的几何力学的关系产生增力作用,具有较大的制动效能因数。摩擦系数的微小改变,能引起制动效能大幅度变化,即制动器的稳定性差。双减力蹄制动器情况与之相反增、减力蹄制动器介于二者之间。盘式制动器的制动效能没有鼓式制动器大,但其稳定性好。现在学习的是第20页,共51页现在学习的是第21页,共51页4-4 制动时汽车的方
12、向稳定性 制动过程中,有时会出现制动跑偏、后轴侧滑或前轮失去转向能力而使汽车失去控制离开原来的行驶方向。制动时汽车自动向左或向右 偏驶称为“制动跑偏”。侧滑是指 制动时汽车的某一轴或两轴发生横向移动。现在学习的是第22页,共51页 1、制动时汽车跑偏的原因有两个:(1)汽车左、右车轮、特别是前轴左、右车轮(转向轮)制动器制动力不相等;(2)制动时悬架导向杆系与转向系拉杆在运动学上的不协调(互相干涉)。第一个原因是制造、调整误差造成的;第二个原因是设计造成的。图4-18给出了由于转向轴左右车轮制动力不相等而引起跑偏的受力分析。一、汽车的制动跑偏一、汽车的制动跑偏现在学习的是第23页,共51页现在
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